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電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置制造方法

文檔序號:7019878閱讀:144來源:國知局
電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置制造方法
【專利摘要】本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,包括裝置外殼和電路板,所述的電路板中還包括MUC、電源模塊、放電模塊、放電保護(hù)電路、通訊整形電路、溫度采樣電路、電池正極線束和電池負(fù)極線束,該裝置設(shè)計(jì)成了一種電池的附著結(jié)構(gòu),可將單個(gè)電池監(jiān)控檢測維護(hù)裝置安置在單節(jié)電池外殼的表面上,組合成可進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測并可均衡充電的電池組,本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置中的電路板的電源電路及放電電路的設(shè)計(jì)采用了固定模塊設(shè)計(jì)方式,可以對電池組中的所有單節(jié)電池進(jìn)行動態(tài)檢測及充電均衡維護(hù),檢測內(nèi)容包括動態(tài)電池內(nèi)阻、電池動態(tài)電壓和電池表面溫度,由于所采用固定模塊設(shè)計(jì)可以形成標(biāo)準(zhǔn)化,從而降低了現(xiàn)有通用結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度,減少了資源的占用同時(shí)提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
【專利說明】電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)【技術(shù)領(lǐng)域】,特別是應(yīng)用于蓄電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)的裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,市場上對固定式蓄電池組的需求為多種多樣,而且應(yīng)用的環(huán)境也各不相同,因此在線維護(hù)過程中的監(jiān)測裝置多為定制產(chǎn)品,每一定制產(chǎn)品的生產(chǎn)過程相對復(fù)雜,電池的內(nèi)阻檢測是衡量電池組內(nèi)每節(jié)電池的好壞的最佳標(biāo)準(zhǔn),如果對電池組內(nèi)的各節(jié)電池能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行檢測,則會提高電池組的使用壽命起到維護(hù)過程中的指導(dǎo)作用,由于含有內(nèi)阻檢測功能的在線檢測裝置結(jié)構(gòu)多為通用結(jié)構(gòu),造成裝置生產(chǎn)工藝復(fù)雜產(chǎn)品生產(chǎn)成本過高,而且該類裝置與充電過程中帶有均衡的裝置各為獨(dú)立,容易給維護(hù)系統(tǒng)造成了管理上的混舌L增加了整個(gè)維護(hù)系統(tǒng)的成本,如何解決含有內(nèi)阻的在線檢測裝置與充電均衡裝置一體化,同時(shí)便于定制生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)是該類產(chǎn)品的主要問題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本實(shí)用新型根據(jù)上述原因所要解決的技術(shù)問題,提供了一種電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,該裝置設(shè)計(jì)成了一種電池的附著結(jié)構(gòu),可將單個(gè)電池監(jiān)控檢測維護(hù)裝置安置在單節(jié)電池外殼的表面上,組合成可進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測并可均衡充電的電池組,本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置中的電路板的電源電路及放電電路的設(shè)計(jì)采用了固定模塊設(shè)計(jì)方式,模塊由電路板上的MUC發(fā)出控制指令完成對單節(jié)電池的動態(tài)檢測及充電均衡維護(hù),檢測內(nèi)容包括動態(tài)電池內(nèi)阻、電池動態(tài)電壓和電池表面溫度,由于所采用固定模塊設(shè)計(jì)可以形成標(biāo)準(zhǔn)化,從而降低了現(xiàn)有通用結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度,實(shí)現(xiàn)了不同類型的電池或不同規(guī)格的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置的規(guī)格進(jìn)行組合匹配生產(chǎn),減少了資源的占用同時(shí)提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
[0004]本實(shí)用新型提供的技術(shù)方案是:電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,包括裝置外殼和電路板,所述裝置外殼的一端開有電池連接口槽,在其另一端開有通信接口槽,所述的電路板安置于裝置外殼之內(nèi),裝置外殼的底部需全部緊貼放置在單節(jié)電池表面且有利于電池組組合檢測網(wǎng)的任意位置,所述的電路板中還包括MUC、電源模塊、放電模塊、放電保護(hù)電路、通訊整形電路、溫度采樣電路、電池正極線束和電池負(fù)極線束,所述的MUC含有AD采樣接口ADCO, ADCl、ADC2、ADC3 和 ADC4,ADCO, ADCl、ADC2、ADC3 和 ADC4 的位數(shù)在 12 位以上確保了采樣精度,還含有控制輸出接口 P2.0和P2.1,以及通訊接口 TXD和RXD,所述的電源模塊的輸入端連接電池正極線束,同時(shí)與放電模塊的供電端連接,電源模塊的供電輸出端與MUC的電源管腳VCC連接,通過VCC管腳單節(jié)電池為電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置提供工作電源,同時(shí)與放電保護(hù)電路的供電端連接,所述的放電模塊的放電控制端與放電保護(hù)電路的放電開關(guān)連接,放電模塊的電流檢測端與MUC的AD采樣端口 ADC2連接,MUC可以從ADC2端口中實(shí)時(shí)讀入放電電流的大小狀態(tài),用于確定檢測電池的內(nèi)阻值的計(jì)算,放電模塊的地端與MUC的GND端連接到電池的負(fù)極線束,放電保護(hù)電路的放電控制端與MUC的輸出控制端口 P2.0連接,MUC通過對端口 P2.0的電位的高低控制實(shí)現(xiàn)對放電保護(hù)電路的通斷控制,所述的通訊整形電路的數(shù)據(jù)輸出端與MUC的通訊數(shù)據(jù)讀入端口 RXD連接,確保從端口 RXD讀入的數(shù)據(jù)信息的可靠,所述的溫度采樣電路的采樣點(diǎn)與MUC的AD采樣端口 ADC4連接,可以實(shí)時(shí)分析電池充電時(shí)的溫度變化,所述電路板中的電池正極線束經(jīng)分壓電阻與MUC的AD采樣端口ADC3連接,對電池的動態(tài)電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,電池正極線束經(jīng)電阻、電容與MUC的ADCO采樣接口連接,電池負(fù)極線束經(jīng)電阻、電容與MUC的ADCl采樣接口連接,從ADCO與ADCl得到電池的差分電壓,通過放電模塊對蓄電池進(jìn)行短時(shí)間的脈沖放電,在放電時(shí)偵測電池端的差分電壓的微小變化,并通過MUC計(jì)算得到電池的內(nèi)阻,電池正極線束和電池負(fù)極線束的連接點(diǎn)設(shè)置在電池連接口槽上,所述MUC的通訊接口 TXD和RXD的連接點(diǎn)設(shè)置在通信電流環(huán)接口槽上,通過通訊接口 MUC可以將監(jiān)測到的電池的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳遞給上位管理系統(tǒng),同時(shí)接受并執(zhí)行上位管理系統(tǒng)的控制命令。
[0005]所述的電源模塊是由升壓控制芯片與降壓控制芯片根據(jù)不同的在線檢測維護(hù)裝置的規(guī)格不同而設(shè)定組成的,由于電池組所配置的容量需求是多種多樣的,所以構(gòu)成電池組的單體電池的電壓也不同,采用不同電源模塊對應(yīng)不同的電池可以降低一套電路適應(yīng)多種電壓需求的設(shè)計(jì)復(fù)雜程度,分別可以設(shè)定為2V、3V、6V、12V和24的在線檢測維護(hù)裝置電源模塊的規(guī)格,電源模塊在所述的電路板上為可更換模塊。
[0006]所述的放電模塊是由放電負(fù)載、放電開關(guān)管和電流采樣電阻組成,用于測試連接的電池的內(nèi)阻時(shí)的短時(shí)間脈沖放電及均衡旁路放電,在放電時(shí)通過差分電路偵測電池端電壓的微小變化同時(shí)檢測放電電流,通過MUC對偵測到的電壓變化進(jìn)行算法處理可以得到電池的內(nèi)阻值,當(dāng)電池在充電過程中MUC通過端口 ADC3檢測到電池電壓高于實(shí)際允許電壓時(shí),MUC通過控制放電開關(guān)管由放電負(fù)載對電池進(jìn)行旁路放電,使其達(dá)到均衡充電效果,與所述的電源模塊的規(guī)格配合,放電模塊也分別相對應(yīng)電源模塊的設(shè)定分別為2V、3V、6V、12V和24的放電模塊規(guī)格。
[0007]所述的放電保護(hù)電路中設(shè)置有一場效應(yīng)管作為無觸點(diǎn)電子開關(guān),受控于所述的MUC的P2.0端口的開關(guān)控制信號,針對放電模塊建立短時(shí)間脈沖開關(guān)間隔,使用無觸點(diǎn)電子開關(guān)對供電電路進(jìn)行切換可以避免因通斷而引起的有觸電開關(guān)器件的安全隱患,達(dá)到當(dāng)意外放電時(shí)可對連接的電池進(jìn)行保護(hù)的目的。
[0008]所述的通訊整形電路設(shè)置有一路反向器和二極管,配合光耦將通訊電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號送入MUC的數(shù)據(jù)讀入端RXD,配合光耦從MUC的TDX數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸出端的電壓信號經(jīng)所述的通訊整形電路轉(zhuǎn)換成電流信號輸出,通訊電路可以將電池組中的各節(jié)電池的實(shí)時(shí)信息傳遞給上位控制系統(tǒng),并執(zhí)行上位控制系統(tǒng)下達(dá)的調(diào)整指令。
[0009]所述的溫度采樣電路設(shè)有NTC熱敏電阻作為溫度傳感器并置于所述裝置外殼的底部,對連接電池的體表溫度進(jìn)行檢測,可以實(shí)時(shí)反映充電過程中的溫度變化,MUC將該變化值參與算法處理電池內(nèi)阻值中,同時(shí)溫度的非正常變化可以反映電池系統(tǒng)是否存在故障。
[0010]本實(shí)用新型所實(shí)現(xiàn)的功能如下:
[0011]本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,是針對大容量蓄電池設(shè)計(jì)的。該裝置安裝在每節(jié)蓄電池的樁頭附近的外殼表面上,它通過MUC控制,采用短時(shí)脈沖放電的測試方法,用模擬信號處理器芯片偵測電池電壓在放電時(shí)發(fā)生的微小變化,并配合適當(dāng)?shù)乃惴ㄓ?jì)算得出電池的內(nèi)阻值,模塊化電路設(shè)計(jì),具有電路穩(wěn)定、可靠,檢測精度高,體積小巧,安裝方便以及測試時(shí)能耗微小的特點(diǎn)。同時(shí)還實(shí)時(shí)檢測每節(jié)電池的電壓、溫度等信息,可以根據(jù)定時(shí)檢測每節(jié)電池內(nèi)阻的變化趨勢預(yù)報(bào)出電池失效程度。
[0012]此外電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置還支持旁路放電功能,當(dāng)在浮充電時(shí),控制電壓較高單體電池上連接的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置進(jìn)行旁路放電,以減小該單體電池的充電電流,達(dá)到均衡充電的維護(hù)目的。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0013]圖1為本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置電路示意簡圖;
[0014]圖2為本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置的電池連線接口示意圖;
[0015]圖3為本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置的通訊接口示意圖;
[0016]圖4為本實(shí)用新型電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置對電池組的連接示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0017]下面結(jié)合優(yōu)選的實(shí)施方案更詳細(xì)地解釋本實(shí)用新型。
[0018]請參見圖1、圖2、圖3,本實(shí)用新型提供的技術(shù)方案是:電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,包括裝置外殼(8)和電路板(7),所述裝置外殼(8)的一端開有電池連接口槽,在其另一端開有通信接口槽,所述的電路板(7)安置于裝置外殼⑶之內(nèi),裝置外殼⑶的底部需全部緊貼放置在電池表面有利于電池組合的任意位置,請參見圖4,圖中的維護(hù)裝置為說述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,通過每個(gè)維護(hù)裝置的通訊接口經(jīng)通信線將電池組連接成該電池組的通信網(wǎng),并經(jīng)通信轉(zhuǎn)換器可以與電腦或其它設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,如圖4中所示,電池組中每一單節(jié)電池上都附有一維護(hù)裝置,通過維護(hù)裝置的電池連接口槽電路板(7)的正極線束與所對應(yīng)的單節(jié)電池的正排連接,電路板(7)的負(fù)極線束與對應(yīng)的單節(jié)電池的負(fù)排連接,由此構(gòu)成可監(jiān)測的電池組,請參見圖1,所述的電路板(7)中還包括MUC(l)、電源模塊(2)、放電模塊(3)、放電保護(hù)電路(4)、通訊整形電路(5)、溫度采樣電路(6)、電池正極線束和電池負(fù)極線束,所述的MUC(I)可以采用Aduc7061,該MUC是16位/32位RISC架構(gòu)ARMTDMI內(nèi)核,內(nèi)部帶有32K的片上FLASH,4K SRAM,具有內(nèi)置多路24位,含有AD采樣接口 ADC0、ADC1、ADC2、ADC3和ADC4,24位的ADC確保了動態(tài)采樣精度,還含有控制輸出接口 P2.0和P2.1,以及通訊接口 TXD和RXD,所述的電源模塊(2)的輸入端連接電池正極線束,通過正極線束連接的單節(jié)電池可以向電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置的電源模塊(2)提供工作電壓,同時(shí)與放電模塊⑶的供電端連接,電源模塊⑵的供電輸出端與MUC(I)的電源管腳VCC連接,單節(jié)電池的電池電壓經(jīng)過電源模塊(2)的穩(wěn)壓后提供給MUC(I)的VCC管腳+3.5v工作電壓,通過VCC單節(jié)電池為電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置提供工作電源,同時(shí)與放電保護(hù)電路⑷的供電端連接,所述的放電模塊⑶的放電控制端與放電保護(hù)電路(4)的放電開關(guān)連接,放電模塊⑶的電流檢測端與MUC(I)的AD采樣端口 ADC2連接,MUC(I)可以從ADC2端口中實(shí)時(shí)讀入24位精度的放電電流的大小狀態(tài),用于確定檢測電池的內(nèi)阻值的計(jì)算,根據(jù)物理公式AR= AV/Δ IjMUC(I)通過讀入的實(shí)時(shí)電壓和放電電流就可以計(jì)算出電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置當(dāng)前連接的單節(jié)電池的瞬時(shí)內(nèi)阻,放電模塊(3)的地端與MUC(I)的GND端連接到電池的負(fù)極線束,放電保護(hù)電路(4)的放電控制端與MUC(I)的輸出控制端口 P2.0連接,MUC(I)通過對端口 P2.0的電位的高低控制實(shí)現(xiàn)對放電保護(hù)電路(4)的通斷控制,所述的通訊整形電路(5)的數(shù)據(jù)輸出端與MUC(I)的通訊數(shù)據(jù)讀入端口 RXD連接,確保從端口 RXD讀入的數(shù)據(jù)信息的可靠,所述的溫度采樣電路(6)的采樣點(diǎn)與MUC(I)的AD采樣端口 ADC4連接,可以實(shí)時(shí)分析電池充電時(shí)的溫度變化,所述電路板(7)中的電池正極線束經(jīng)分壓電阻與MUC(I)的AD采樣端口 ADC3連接,對電池的動態(tài)電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,電池正極線束經(jīng)電阻、電容與MUC(I)的ADCO采樣接口連接,電池負(fù)極線束經(jīng)電阻、電容與MUC(I)的ADCl采樣接口連接,從ADCO與ADCl得到說述維護(hù)裝置連接的單節(jié)電池的差分電壓,通過放電模塊(3)對蓄電池進(jìn)行短時(shí)間的脈沖放電,在放電時(shí)偵測電池端的差分電壓的微小變化,并通過MUC(I)累計(jì)Σ AR計(jì)算得到該單節(jié)電池的內(nèi)阻R,電池正極線束和電池負(fù)極線束的連接點(diǎn)設(shè)置在電池連接口槽上,所述MUC(I)的通訊接口 TXD和RXD的連接點(diǎn)設(shè)置在通信電流環(huán)接口槽上,通過通訊接口 MUC(I)可以將監(jiān)測到的電池的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳遞給上位管理系統(tǒng),同時(shí)接受并執(zhí)行上位管理系統(tǒng)的控制命令。
[0019]所述的電源模塊(2)是由升壓控制芯片與降壓控制芯片根據(jù)不同的在線檢測維護(hù)裝置的規(guī)格不同而設(shè)定組成的,由于電池組所配置的容量需求是多種多樣的,所以構(gòu)成電池組的單體電池的電壓也不同,采用不同電源模塊(2)對應(yīng)不同的電池可以降低一套電路適應(yīng)多種電壓需求的設(shè)計(jì)復(fù)雜程度,分別可以設(shè)定為2V、3V、6V、12V和24的在線檢測維護(hù)裝置電源模塊(2)的規(guī)格,如設(shè)定的規(guī)格需求是2V的則電源模塊(2)選定的模塊配置為升壓控制芯片,如設(shè)定的規(guī)格需求是12V的則電源模塊(2)選定的模塊配置為降壓控制芯片,用于滿足MUC(I)及其它芯片的工作電壓的需求,于此類推,其它的規(guī)格需求的電池電壓所采用的電源模塊(2)所需配置的電壓可控制電壓芯片的確定,電源模塊(2)在所述的電路板(7)上為可更換模塊。
[0020]所述的放電模塊(3)是由放電負(fù)載、放電開關(guān)管和電流采樣電阻組成,用于測試連接的電池的內(nèi)阻時(shí)的短時(shí)間脈沖放電及均衡旁路放電,當(dāng)電池組處在安全狀態(tài)下放電只是為測量單節(jié)電池內(nèi)阻的計(jì)算提供脈沖電流,其放電電流的大小是根據(jù)放電模塊(3)的規(guī)格而設(shè)定的,在放電時(shí)通過差分電路偵測電池端電壓的微小變化同時(shí)檢測放電電流,根據(jù)物理公式AR= AV/ΛΙ,通過MUC(I)對偵測到的電壓變化進(jìn)行算法處理可以得到電池的內(nèi)阻值,,當(dāng)電池在充電過程中MUC (I)通過端口 ADC3檢測到電池電壓高于實(shí)際允許電壓時(shí),MUC(I)通過控制放電開關(guān)管由放電負(fù)載對電池進(jìn)行旁路放電,從而減少同一時(shí)刻充電器對該放電模塊(3)所對應(yīng)的單節(jié)電池的充電電量,使其達(dá)到均衡充電效果,與所述的電源模塊⑵的規(guī)格配合,放電模塊⑶也分別相對應(yīng)電源模塊⑵的設(shè)定分別為2V、3V、6V、12V和24的放電模塊規(guī)格。
[0021]所述的放電保護(hù)電路(4)中設(shè)置有一場效應(yīng)管作為無觸點(diǎn)電子開關(guān),受控于所述的MUC(I)的P2.0端口輸出的高低點(diǎn)位實(shí)施開關(guān)控制信號,針對放電模塊(3)建立短時(shí)間脈沖開關(guān)間隔,使用無觸點(diǎn)電子開關(guān)對供電電路進(jìn)行切換可以避免因通斷而引起的有觸電開關(guān)器件的安全隱患,當(dāng)電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置中的線路發(fā)生故障時(shí),如MUC(I)發(fā)生運(yùn)行實(shí)效時(shí),放電保護(hù)電路(4)通過關(guān)閉所述的電子開關(guān),達(dá)到當(dāng)產(chǎn)生意外放電時(shí)可對連接的電池進(jìn)行保護(hù)的目的。
[0022]參見圖1、圖4,所述的通訊整形電路(5)內(nèi)設(shè)置有一路反向器,如采用SN74LVCLG04和二極管結(jié)合,配合光耦,如采用PC817C將通訊電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號送AMUC(I)的數(shù)據(jù)讀入端RXD,配合光耦從MUC (I)的TDX數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸出端的電壓信號經(jīng)所述的通訊整形電路轉(zhuǎn)換成電流信號輸出,通訊電路可以將電池組中的各節(jié)電池的實(shí)時(shí)信息傳遞給上位控制系統(tǒng),并執(zhí)行上位控制系統(tǒng)下達(dá)的調(diào)整指令,其中所述的上位機(jī)可以是電腦或其它設(shè)備,由此構(gòu)成由電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置組成的電池組在線檢測維護(hù)裝置的可控網(wǎng)。
[0023]所述的溫度采樣電路(6)設(shè)有NTC熱敏電阻作為溫度傳感器并置于所述裝置外殼
(8)的底部,對連接電池的體表溫度進(jìn)行檢測,可以實(shí)時(shí)反映充電過程中的溫度變化,通過充電過程中單節(jié)電池表面溫度的變化可以間接地反映出電池容量的變化,可測量的溫度范圍為-20°C?+70°C,MUC(I)將該變化值參與算法處理電池內(nèi)阻值中,提高了單節(jié)內(nèi)阻的計(jì)算準(zhǔn)確程度,同時(shí)溫度的非正常變化可以反映電池系統(tǒng)是否存在故障,從另一方面保護(hù)了電池的安全使用。
[0024]以上僅為本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本實(shí)用新型,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本實(shí)用新型可以有各種更改、變化和省略。例如,改變MUC的形式也可為實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型所闡述的目的,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:包括裝置外殼(8)和電路板(7),所述裝置外殼(8)的一端開有電池連接口槽,在其另一端開有通信接口槽,所述的電路板(7)安置于裝置外殼⑶之內(nèi),所述的電路板(7)中還包括MUC (I)、電源模塊(2)、放電模塊(3)、放電保護(hù)電路(4)、通訊整形電路(5)、溫度采樣電路(6)、電池正極線束和電池負(fù)極線束,所述的MUC (I)含有八0采樣接口八00)、40(:1、4002、4003和40(:4,還含有控制輸出接口?2.0和P2.1,以及通訊接口 TXD和RXD,所述的電源模塊(2)的輸入端連接電池正極線束,同時(shí)與放電模塊⑶的供電端連接,電源模塊⑵的供電輸出端與MUC(I)的電源管腳VCC連接,同時(shí)與放電保護(hù)電路⑷的供電端連接,所述的放電模塊⑶的放電控制端與放電保護(hù)電路(4)的放電開關(guān)連接,放電模塊(3)的電流檢測端與MUC (I)的AD采樣端口 ADC2連接,放電模塊⑶的地端與MUC (I)的GND端連接到電池的負(fù)極線束,放電保護(hù)電路⑷的放電控制端與MUC(I)的輸出控制端口 P2.0連接,所述的通訊整形電路(5)的數(shù)據(jù)輸出端與MUC(I)的通訊數(shù)據(jù)讀入端口 RXD連接,所述的溫度采樣電路(6)的采樣點(diǎn)與MUC(I)的AD采樣端口 ADC4連接,所述電路板(7)中的電池正極線束經(jīng)分壓電阻與MUC(I)的AD采樣端口 ADC3連接,電池正極線束經(jīng)電阻、電容與MUC (I)的ADCO采樣接口連接,電池負(fù)極線束經(jīng)電阻、電容與MUC(I)的ADCl采樣接口連接,電池正極線束和電池負(fù)極線束的連接點(diǎn)設(shè)置在電池連接口槽上,所述MUC(I)的通訊接口 TXD和RXD的連接點(diǎn)設(shè)置在通信電流環(huán)接口槽上。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:所述的電源模塊(2)是由升壓控制芯片與降壓控制芯片根據(jù)不同的在線檢測維護(hù)裝置的規(guī)格不同而設(shè)定組成的,分別可以設(shè)定為2V、3V、6V、12V和24的在線檢測維護(hù)裝置電源模塊⑵的規(guī)格,電源模塊(2)在所述的電路板(7)上為可更換模塊。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:所述的放電模塊(3)是由放電負(fù)載、放電開關(guān)管和電流采樣電阻組成,用于測試連接的電池的內(nèi)阻時(shí)的短時(shí)間脈沖放電及均衡旁路放電,與所述的電源模塊(2)的規(guī)格配合,放電模塊(3)也分別相對應(yīng)電源模塊⑵的設(shè)定分別為2V、3V、6V、12V和24的放電模塊規(guī)格。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:所述的放電保護(hù)電路(4)中設(shè)置有一場效應(yīng)管作為無觸點(diǎn)電子開關(guān),受控于所述的MUC(I)的P2.0端口的開關(guān)控制信號,針對放電模塊(3)建立短時(shí)間脈沖開關(guān)間隔,當(dāng)意外放電時(shí)可對連接的電池進(jìn)行保護(hù)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:所述的通訊整形電路(5)設(shè)置有一路反向器和二極管,配合光耦將通訊電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號送入MUC(I)的數(shù)據(jù)讀入端RXD,配合光耦從MUC (I)的TDX數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸出端的電壓信號經(jīng)所述的通訊整形電路轉(zhuǎn)換成電流信號輸出。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池監(jiān)控在線檢測維護(hù)裝置,其特征在于:所述的溫度采樣電路(6)設(shè)有NTC熱敏電阻作為溫度傳感器并置于所述裝置外殼(8)的底部,對連接電池的體表溫度進(jìn)行檢測。
【文檔編號】H01M10/44GK203398236SQ201320459187
【公開日】2014年1月15日 申請日期:2013年7月31日 優(yōu)先權(quán)日:2013年7月31日
【發(fā)明者】楊正義, 郭衡 申請人:北京嘉捷恒信能源技術(shù)有限責(zé)任公司
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